[发明专利]用于有效场极化介质空气净化器的导电筋有效

专利信息
申请号: 200680049934.8 申请日: 2006-12-29
公开(公告)号: CN101336126A 公开(公告)日: 2008-12-31
发明(设计)人: F·怀泽 申请(专利权)人: 环境管理联合公司
主分类号: B01D39/10 分类号: B01D39/10
代理公司: 北京润平知识产权代理有限公司 代理人: 周建秋;王凤桐
地址: 美国宾*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 用于 有效 极化 介质 空气 净化器 导电
【说明书】:

技术领域

本发明一般地涉及空气净化系统,并且尤其直接涉及一种类型的空气净化器,即使用静电场来极化介质并且极化颗粒以提高所述介质上的颗粒收集效率的类型。 

背景技术

静电吸引的原理被使用了多年以增强污染物从气流中的去除。空气静电净化器主要分为三类:静电沉淀器、无源静电过滤器(passive electrostaticfilter)和有效场极化介质空气净化器(active field polarized media air cleaner),这些空气静电净化器有时以不同的名称为人所知。 

静电沉淀器给颗粒充电,然后以反向充电和/或接地的收集盘来捕捉所述颗粒。 

无源静电过滤器(也被称为驻极体(electret))使用介质(或不同介质的组合),该介质(或不同介质的组合)通过一些处理和/或固有性质的组合而具有静电电荷。进入具有静电电荷的过滤器介质的颗粒被吸引到具有相反的静电电荷的被充电的介质过滤器材料上。 

有效场极化介质空气净化器使用由两个电极之间的电压差产生的静电场。电介质过滤器介质被放置在两个电极间的静电场中。所述静电场将介质纤维和进入的颗粒极化,由此提高了所述介质和空气净化器的效率。电介质材料是电绝缘体或对电流高度抵抗并且仍能存储电能的物质。电介质材料试图聚集施加在该电介质材料内的电场并且由此成为静电场的有效支持物。 

另一个静电空气过滤器的设计公开在加拿大专利号为1,272,453的专利中,在该专利中,将一次性矩形滤筒连接到高压电源。该滤筒包括导电内心 屏蔽物,该导电内心屏蔽物夹在两个电介质纤维性材料(塑料或玻璃)层之间。反过来,两个电介质层进一步夹在导电材料的两个外部屏蔽物间。导电内心屏蔽物被提升到高压,由此在内心屏蔽物和两个导电外部屏蔽物之间产生静电场,所述两个导电外部屏蔽物保持在相反电位或接地电位。高压静电场极化两个电介质层的纤维。 

折叠过滤器也是公知的。折叠过滤器由片状过滤器介质被折叠成一系列皱褶而形成。一种类型的折叠过滤器被称为迷你折叠过滤器,该迷你折叠过滤器具有间隔更紧凑的更小的皱褶。迷你折叠过滤器的相邻皱褶间的最高点之间的间隔不超过20mm并且通常间隔在5.0mm-7.0mm的范围内。 

迷你折叠空气过滤器通常使用7/8-11/4英寸深的皱褶,所述皱褶间的空气间隔非常窄(1/8英寸),使得可以在标准结构中包装比具有传统的深波形皱褶更多的滤纸。迷你折叠过滤器的相邻折叠被分离,并且通过胶条、线、丝带、带子、条带介质或间隔小于所述介质的宽度的连续的玻璃片、泡沫片或塑料片而固定在适当的位置。迷你折叠过滤器所容纳的滤纸是相同结构尺寸的深度折叠过滤器或波形分离器过滤器所容纳的滤纸的近两倍。 

River拥有的美国专利2,908,348示出了应用到用于产生静电场的折叠介质的导电条带的使用。所述条带用于在折叠过滤器介质的范围内产生静电场。 

Joannou拥有的美国专利6,497,754示出了具有连接到折叠部分的顶部边缘和底部边缘(最高点)的导电线的折叠过滤器。在折叠部分的顶部最高点和底部最高点之间施加高压电平在折叠的过滤器材料内产生了静电场。 

发明内容

本发明具体呈现了一种过滤器介质,其中使用导电筋以与所述介质支撑和/或保持在一起,并且在所述介质内产生静电场。 

本发明还具体呈现了一种折叠过滤器介质,其中导电筋或构件被用于支撑所述介质、分隔折叠表面、增加整个装配的强度,在多层介质中,所述导电筋或构件被用于使各层保持在一起并且在所有情况下均在所述介质内产生静电场。 

根据本发明,通过在相邻的导电筋之间施加高的电压差而在所述介质内产生静电场,由此提高过滤器的效率。 

附图说明

图1是根据本发明的包括导电筋的迷你折叠过滤器; 

图2A是根据本发明的包括导电筋的迷你折叠过滤器的部分示意性形式的等比例图示; 

图2B是根据本发明的包括导电筋的非折叠过滤器的部分示意性形式的等比例图示; 

图3是图2B中示出的根据本发明的过滤器的过滤器介质和导电筋的横截面视图; 

图4示出了根据本发明的用于将静电场应用到过滤器介质的第一实施方式; 

图5示出了根据本发明的用于将静电场应用到过滤器介质的第二实施方式; 

图6示出了根据本发明的用于将静电场应用到过滤器介质的第三实施方式; 

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